万有引力与航天典型例题

上传人:微*** 文档编号:105361438 上传时间:2022-06-11 格式:DOCX 页数:36 大小:193.27KB
返回 下载 相关 举报
万有引力与航天典型例题_第1页
第1页 / 共36页
万有引力与航天典型例题_第2页
第2页 / 共36页
万有引力与航天典型例题_第3页
第3页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述
万有引力与航天-例题考点一天体质量与密度的计算1 .解决天体(卫星)运动问题的基本思路(1)天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,即GMmm- = man= mv-= m 32r = m4=r r2rT2(2)在中心天体表面或附近运动时,万有引力近似等于重力,即GMm mg(g表示天体表面的重力加速度).2 .天体质量与密度的计算(1)利用天体表面的重力加速度g与天体半径R、由于GMp = mg,故天体质量M = gR,M M 3g天体笥度P= V= 二=4迨R、,q33成(2)通过观察卫星绕天体做匀速圆周运动的周期T与轨道半径r、由万有引力等于向心力,即GMF=m42r,得出中心天体质量 M = 4千; r Igi若已知天体半径R,则天体的平均密度M- V吁4- 33 MGT2R3;若天体的卫星在天体表面附近环绕天体运动,可认为其轨道半径 r等于天体半径R则天体密度p= 黑、可见,只要测出卫星环绕天体表面运动的周期T,就可估算出中心天体的密度.GI1798年,英国物理学家卡文迪许测出万有引力常量G,因此卡文迪许被人们称为能称出地球质量的人.若已知万有引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半径R,地球上一个昼夜的时间Ti(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离Li,地球中心到太阳中心的距离L2、您能计算出()A.地球的质量m地二亭B.太阳的质量C.月球的质量4 12L32二 GT2D.可求月球、地球及太阳的密度1 .天体质量的估算“嫦娥一号”就是我国首次发射的探月卫星,它在距月球表面高度为200km的圆形轨道上运行,运行周期为127分钟.已知引力常量 G = 6、67X 10 11 N m2/kg2,月球的半径为1、74X 103 km、利用以上数据估算月球的质量约为()A.8、1X1010 kg B.7、4X 1013 kgC.5、4X1019 kg D.7、4X 1022 kg2 .天体密度的计算“嫦娥三号”探测器已于2013年12月2日1时30分,在西昌卫星发射中心成功发射.“嫦娥三号”携带“玉免号”月球车首次实现月球软着陆与月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测.已知月球半径为 Ro,月球表面处重力加速度为go,地球与月球的半径之比为 R= 4,表面重力加速度之比为 9= 6,则地球与月球的密度之比 上为()Rogo3A、2B、3C.4D.63 2估算天体质量与密度时应注意的问题利用万有引力提供天体做圆周运动的向心力估算天体质量时,估算的只就是中心天体的质量并非环绕天体的质量.(2)区别天体半径R与卫星轨道半径r,只有在天体表面附近的卫星才有r=R;计算天体密度时 V4 =-tR3中的R只能就是中心天体的半径.3考点二卫星运行参量的比较与计算1 .卫星的各物理量随轨道半径变化的规律“犯一(近地时)f GM= gR地?2 .极地卫星与近地卫星(1)极地卫星运行时每圈都经过南北两极,由于地球自转,极地卫星可以实现全球覆盖.(2)近地卫星就是在地球表面附近环绕地球做匀速圆周运动的卫星,其运行的轨道半径可近似认为等于地球的半径,其运行线速度约为7、9 km/s、(3)两种卫星的轨道平面一定通过地球的球心(2013广东14)如图1,甲、乙两颗卫星以相M 与 2M 的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的就是()A. 甲的向心加速度比乙的小B. 甲的运行周期比乙的小C. 甲的角速度比乙的大D. 甲的线速度比乙的大(同步3 .卫星运行参量的比较(2013海南5) “北斗”卫星导航定位系统由地球静止轨道卫星卫星 ) 、中轨道卫星与倾斜同步卫星组成.地球静止轨道卫星与中轨道卫星都在圆轨道上运行它们距地面的高度分别约为地球半径的6倍与3、4倍.下列说法正确的就是()A.静止轨道卫星的周期约为中轨道卫星的2倍B.静止轨道卫星的线速度大小约为中轨道卫星的C.静止轨道卫星的角速度大小约为中轨道卫星的D.静止轨道卫星的向心加速度大小约为中轨道卫星的74 .同步卫星问题的有关分析已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G、有关同步卫星,下列表述正确的就是()A.卫星距地面的高度为B.卫星的运行速度小于第一宇宙速度C.卫星运行时受到的向心力大小为GMRmD.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度同步卫星的六个“一定”考点三卫星变轨问题分析1 .当卫星的速度突然增大时,GMrml m,,即万有引力大于所需要的向心力离原来的圆轨道,轨道半径变小,当卫星进入新的轨道稳定运行时由v=;GM可知其运行速 度比原轨道时增大 卫星的发射与回收就就是利用这一原理在完成各项任务后,“神舟十号”飞船于2013年6月26日回归地球.如图2所示,飞船在返回地面时,要在P点从圆形轨道I进入椭圆轨道n ,Q为轨道n上的一点,M为轨道I上的另一点,关于“神舟十号”的运动,下列说法中正确的有 ()A.飞船在轨道n上经过P的速度小于经过Q的速度B.飞船在轨道n上经过P的速度小于在轨道I上经过M的速度C.飞船在轨道n上运动的周期大于在轨道I上运动的周期D.飞船在轨道n上经过P的加速度小于在轨道I上经过M的加速度5.变轨中运行参量的比较 2013年 12 月 2 日,我国探月探测器“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,此飞行轨道示意图如图3所示,地面发射后奔向月球,在P点从圆形轨道I进入椭圆轨道n ,Q为轨道n上的近月点.下列关于“嫦娥三号”的运动,正确的说法就是()图3A. 发射速度一定大于7、 9 km/sB.在轨道n上从P到Q的过程中速率不断增大C.在轨道n上经过 P的速度小于在轨道I上经过 P的速度D.在轨道n上经过 P的加速度小于在轨道I上经过 P的加速度6.变轨中运行参量的比较 如图 4 所示,搭载着“嫦娥二号”卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面 100 km 、周期为 118 min 的工作轨道,开始对月球进行探测 ,则 ()A.卫星在轨道出上的运动速度比月球的第一宇宙速度小B.卫星在轨道出上经过P点的速度比在轨道I上经过 P点时的大C.卫星在轨道山上运行周期比在轨道I上短D.卫星在轨道出上的运行周期比在轨道I上长考点四宇宙速度的理解与计算1 .第一宇宙速度又叫环绕速度GMm得:mv2推导过程为:由mg=mr R2 .第一宇宙速度就是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度3 .第一宇宙速度就是人造卫星的最大环绕速度,也就是人造地球卫星的最小发射速度注意(1)两种周期自转周期与公转周期的不同.(2)两种速度一一环绕速度与发射速度的不同,最大环绕速度等于最小发射速度 (3)两个半径一一天体半径R与卫星轨道半径r的不同.第二宇宙速度(脱离速度):V2=11、2 km/s,使物体挣脱坦!引力束缚的最小发射速度(5)第三宇宙速度(逃逸速度):V3=16、7 km/s,使物体挣脱出叫力束缚的最小发射速度4“伽利略”木星探测器,从1989年10月进入太空起,历经6年,行程37亿千米,终于到达木星周围.此后在t秒内绕木星运行 N圈后,对木星及其卫星进行考察,最后坠入木星大气层烧毁.设这N圈都就是绕木星在同一个圆周上运行,其W如图5所示),设木星为运行速率为v,探测器上的照相机正对木星拍摄整个木星时的视角为 球体.求:(1)木星探测器在上述圆形轨道上运行时的轨道半径 (2)木星的第一宇宙速度7 .第一宇宙速度的理解与计算某人在一星球表面上以速度vo竖直上抛一物体,经过时间t后物体落回手中.已知星球半径为R,那么沿星球表面将物体抛出,要使物体不再落回星球表面,抛射速度至少为()A、v0tRB、C、8 .宇宙速度的理解与计算 2011年中俄联合实施探测火星计划,由中国负责研制的“萤火一号”火星探测器与俄罗斯研制的“福布斯一土壤”火星探测器一起由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星.已知火星的质量约为地球质量的t,火星的半径约为地球半径的1、下列关于火 92星探测器的说法中正确的就是 ()A.发射速度只要大于第一宇宙速度即可B.发射速度只有达到第三宇宙速度才可以C.发射速度应大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度D.火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的考点五双星或多星模型绕公共圆心转动的两个星体组成的系统,我们称之为双星系统,如图6所示,双星系统模型有以下特点:图6(1)各自所需的向心力由彼此间的万有引力相互提供,即Gmim22Gmim22l2= mi wiri,l2=m2co2r2(2)两颗星的周期及角速度都相同,即Ti = T2, Wi= W2(3)两颗星的半径与它们之间的距离关系为:ri +2= L两颗星到圆心的距离 ri、2与星体质量成反比,即mt =ri(5)双星的运动周期 T = 2兀L3G mi+ m2(6)双星的总质量公式 mi +4礼3m2=2G5此之间的万有引力作用相互绕转宇宙中 ,两颗靠得比较近的恒星 ,只受到彼,称之为双星系统.在浩瀚的银河系中 ,多数恒星都就是双星系统.设某双星系统 A、B绕其连线上的。点做匀速圆周运动,如图7所示.若AOOB()A.星球A的质量一定大于星球B的质量B.星球A的线速度一定大于星球B的线速度C.双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大D.双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大(选做)9.双星*II型(2013山东20)双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离与周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为(选做)10.多星模型宇宙中存在一些质量相等且离其她恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其她星体对它们的引力作用.设四星系统中每个星体的质量均为m,半径均为R,四颗星稳定分布在边长为 a的正方形的四个顶点上.已知引力常量为 G、关于四星系统,下列说法正确的就是()A.四颗星围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动b.四颗星的轨道半径均为2c.四颗星表面的重力加速度均为GR?D.四颗星的周期均为2叭2a0Y 4 + 丫2 Gm万有引力与航天-例题-答案1解析对地球表面的一个物体mo来说,应有Gm地mogR2Gm太m地4 2mog= -R2,所以地王质量 m地=g,选项A正确.对地球绕太阳运动来说,有L2 = m地24礼3L2,则m太= 4GT|,B项正确.对月球绕地球运动来说,能求地球的质量,不知道月球的相关参量及月球的卫星的运动参量,无法求出它的质量与密度,C、D项错误.答案AB1答案解析由G Mm 2 = m(R+h)(2T)2,解得月球的质量M = 4(R+h)3/GT2,代入数据得:M = 7、R+h 214X 1022 kg,选项D正确.2答案 B解析设星球的密度为 b由GMmR2=m g得GM=gR2,kMV=1,联立解得:p=溪,则03成= 整3将商=4,= 6代入上式,解得 = 3,选项 B正确.g0 RR0g00 2答案 A解析由万有引力提供向心力得2G-= m= m co2r= ma = r rm竿r,变形得:a=GMLv =,而a、v、3与M成增函数GM, 3= %/粤,丁=2兀、/5,只有周期T与M成减函数关系 r; r:gm关系,故选A、变式题组3答案 A 4答案 BD解析 天体运动的基本原理为万有引力提供向心力,地球的引力使卫星绕地球做匀速圆周运动即F万=F向=mf=4Tmr、当卫星在地表运行时,F万 = GMm=mg(R为地球半径,设同步卫星2离地面高度为 h,则F万= :=F向=ma向mg,所以C错误,D正确.由1=一匚得,v=R+h 2R+h2 R+hGM 2M7答案 B解析要使物体不再落回星球表面,抛射速度必须达到星球的第一宇宙速度,满足v=1; 2voR=qgR,而由竖直上抛规律知 V0=2gt,所以v=p,B X.8答案 CD解析根据三个宇宙速度的意义,可知选项A、B错误,选项C正确;已知M火=二尺火=9GM地【例5】解析 设双星质量分别为 mA、mB,轨道半径分别为 Ra、Rb,两者间距为L,周期为角速度为以由万有引力定律可知:GmAmB2 芯L2= mA RaGmAmB2F= mB g/RbRa+ Rb= L 由式可得催RA,而AOOB,故A错误.vA= coRa,vb= co Rb,B 正确.联立得G(mA+ mB)= co2L3,又因为T=故T = 2兀飞 L,可知C错误,D正确.G mA+ mB答案 BD变式题组9答案 B解析双星靠彼此的引力提供向心力,则有mim24 2G l2 = miri t2mm24 2G L2 = m2r2T-并且 ri+2= L解得T= 2G mi + m2L3当两星总质量变为原来的k倍,两星之间距离变为原来的n倍时丁 =2mn3L3Gk mi + m2T故选项B正确.10 ACD解析其中一颗星体在其她三颗星体的万有引力作用下,合力方向指向对角线的交点,围绕正2 .方形对角线的交点做匀速圆周运动而几何知识可得轨道半径均为a,故A正确,B错误;在星体表面,根据万有引力等于重力,可得GmRm=m g,解得g = GRm,故C正确;由万有引力定律与 入、上八三/日Gm2V2Gm24 712 v2a2a , 十也向心力公式得 /a 2+=mT - 2 ,T=2tQ4+g g,故D正确.高考模拟明确考向1.(2014新课标n 18)假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为go,在赤道的大小为g,地球自转的周期为 T,引力常量为G、地球的密度为()A、3 兀go gGT2goB、3 Tg0GT2 gogd、5/倍C、a、vpq 倍b、3.(2014天津3)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其她条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比()A.距地面的高度变大B.向心加速度变大C.线速度变大D.角速度变大4.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7 : 1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动.由此可知,冥王星绕。点运动的()1A.轨道半径约为卡戎的71B.角速度大小约为卡戎的7C.线速度大小约为卡戎的7倍D.向心力大小约为卡戎的7倍练出高分一、单项选择题1 .(2013江苏单科1)火星与木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星与木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积2.2013年6月13日,神舟十号与天宫一号成功实现自动交会对接.假设神舟十号与天宫一号都在各自的轨道做匀速圆周运动.已知引力常量为G,下列说法正确的就是()A.由神舟十号运行的周期与轨道半径可以求出地球的质量B.由神舟十号运行的周期可以求出它离地面的高度C.若神舟十号的轨道半径比天宫一号大,则神舟十号的周期比天宫一号小D.漂浮在天宫一号内的宇航员处于平衡状态(删)3.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小1为原来的4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前、后卫星的()A.向心加速度大小之比为4 : 1B.角速度大小之比为 2:1C.周期之比为1 : 8D.轨道半径之比为1 : 24 .随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不就是梦想.假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度V0竖直向上抛出一个小球,经时间t后小球回到出发点.已知月球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的就是()A.月球表面的重力加速度为B.月球的质量为2voR2GtC.宇航员在月球表面获得vtR的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为5 .小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍.某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图1所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成 科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回.当第一次回到分离点时恰与航天站对接.登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g0,月球半径为 R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为6.2012年,天文学家首次在太阳系外找到一个与地球尺寸大体相同的系外行星P,这个行星围绕某恒星Q做匀速圆周运动.测得P的公转周期为 公转轨道半径为 r、已知引力常量为G,则A.恒星Q的质量约为4日3GT2B.行星P的质量约为4哥3GT2C.以7、9 km/s的速度从地球发射的探测器可以到达该行星表面D.以11、2 km/s的速度从地球发射的探测器可以到达该行星表面7.2012年7月,一个国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点。做匀速圆周运动,如图2所示.此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的.假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中()图2A. 它们做圆周运动的万有引力保持不变B. 它们做圆周运动的角速度不断变大C.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大D. 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小二、多项选择题8.为了对火星及其周围的空间环境进行探测 ,我国发射了一颗火星探测器.假设探测器在离火星表面高度分别为hl与h2的圆轨道上运动时,周期分别为 T1与T2、火星可视为质量分布均匀的球体 ,且忽略火星的自转影响,万有引力常量为 G 、仅利用以上数据,可以计算出()A. 火星的质量B. 探测器的质量C.火星对探测器的引力D. 火星表面的重力加速度9.一行星绕恒星做匀速圆周运动.由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v,引力常量为 G,则()v3TA.恒星的质量为可2 TG 4/v3B.行星的质量为否2 GIC.行星运动的轨道半径为vT2KD.行星运动的加速度为 v10.我国于2013年6月11日17时38分发射“神舟十号”载人飞船 ,并与“天宫一号”目标飞行器对接.如图3所示,开始对接前,“天宫一号”在高轨道,“神舟十号”飞船在低轨道,各自绕地球做匀速圆周运动,距离地面的高度分别为 h1与h2(设地球半径为R), “天宫一号”的运行周期约为90分钟.则以下说法正确的就是()A.B.“天宫一号”跟“神舟十号”的线速度大小之比为“天宫一号”跟“神舟十号”的向心加速度大小之比为R+ h2R+ h1 2C. “天宫一号”的角速度比地球同步卫星的角速度大D. “天宫一号”的线速度大于7、9 km/s三、非选择题11.(2014北京23)万有引力定律揭示了天体运动规律与地上物体运动规律具有内在的一致性.(1)用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果已知地球质量为 M,自转周期为T,万有引力常量为 G、将地球视为半径为 R、质量均匀分布的 球体,不考虑空气的影响.设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数就是 Fo、a.若在北极上空高出地面h处称量,弹簧秤读数为F1,求比值的表达式,并就h= 1、0%R的情形算出具体数值(计算结果保留两位有效数字);b.若在赤道地面称量,弹簧秤读数为F2,求比值F2的表达式.(2)设想地球绕太阳公转的圆周轨道半径为 r、太阳的半径为 Rs与地球白半径 R三者均减小为 现在的1、0%,而太阳与地球的密度均匀且不变.仅考虑太阳与地球之间的相互作用,以现实地球 的1年为标准,计算“设想地球”的一年将变为多长?高考模拟明确考向1答案 B解析 物体在地球的两极时,mg0 = G千m物体在赤道上时,mg+m(Wj2R= G?,又M =g卡3 p,联立以上三式解得地球的密度p=产-、故选项B正确,选项A、C、D错误.GT2 g0-g2答案 C设地球质量为M,半“宜居”行星卫星的环绕解析卫星绕行星做匀速圆周运动的向心力由行星对卫星的万有引力提供径为R,根据GMF= if得地球卫星的环绕速度为v= 偿,同理该速度v=,故v为地球卫星环绕速度的.选项C正确.3答案 A解析 地球的自转周期变大,则地球同步卫星的公转周期变大.由-GMmrm43(R+ h),得h =R+h 213 GMT2;,4 2R,T变大,h变大,A正确=ma/导 a=GGM-,r增大,a减小,B错误.,GMm mv2GM %由 产 =丁,得丫=丁,r增大,v减小,C错误.,2 Tt , 入,、,I由3=亍可知,角速度减小,D错误.4答案 A解析本题就是双星问题轨道半径、线速度分别为,设冥王星的质量、轨道半径、线速度分别为mi、门、vi,卡戎的质量、m2、2、v2,由双星问题的规律可得,两星间的万有引力分别给两星提供做圆周运动的向心力,且两星的角速度相等,故B、D均错;由GmnmicAirm2 32r2(L为两口m ri m2 1 vicon m2 1 , n星间的距离,因此行=m;= 7,v2=蕊=mi=7,故A为:寸,C错.练出高分i答案 C解析火星与木星在各自的椭圆轨道上绕太阳运动,速度的大小不可能始终相等,因此B错;太阳在这些椭圆的一个焦点上 ,因此A错;在相同时间内,火星与太阳连线在相同时间内扫过的面 积相等,木星与太阳连线在相同时间内扫过的面积相等,但这两个面积不相等,因此D错.本题答案为C、2答案 A解析神舟十号与天宫一号都绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则有-GMm;=m(RR+h 2+坨422,得丁=h,已知周期与轨道半径,又知道引力常量 G,可以求出地球质量 M,A I. GMA /4T2R+h 3.只知道周期而不知道地球质量与轨道半径无法求出高度臼错.由t=I一GM可知轨道半径越大,则周期越大,若神舟十号的轨道半径比天宫一号大,则神舟十号的周期比天宫一号大,C错.漂浮在天宫一号内的宇航员与天宫一号一起做匀速圆周运动,不就是处于平衡状态,D错.3答案 C解析 根据Ek=2mv嵇v= 立层,所以卫星变轨前、后的速度之比为 t=2、根据GMmLmv,2一 一、,、,,ri V2 1 , Mm - 一、,、,得卫星变轨前、后的轨道半径之比为r2 = V2 = 4,选项D错误;根据Gy = ma,得卫星变轨前、后的向心加速度大小之比为 史=与=号,选项A错误;根据GMm=mco2r,得卫星变轨前、后的角速=1,选项度大小之比为-=a2 ri irB错误;根据t=T得卫星变轨前、后的周期之比为T2就4答案解析根据竖直上抛运动规律可得2vo2vot=2v-,g = 2-,A项错误油 gGMmR可R-=mg= m-R =得:M =2voR2;2voR-gT,v= /t,t=2 兀Rt2V0,故B项正确,C、D项错误.5答案解析由题可知,月球半径为 R,则航天站的轨道半径为3R,设航天站转一周的时间为则有GM月m m43R2 = T22GM 月 mo一(3R),对月球表面白物体有mogo=R2,联立两式得 T=、登月器的登月轨道就是椭圆,从与航天站分离到第一次回到分离点所用时间为沿椭圆运行一周的时间 与在月球停留时间t之与,若恰好与航天站运行一周所用时间相同时t最小,则有:tmin + 3R32 一: RT,由开普勒第三定律有:丁二=丁为相T =4a/2ta/-JJ tmin = T-T,=4、7力所以只有4R q36 A22 3解析 根据万有引力提供向心力,以行星P为研究对象有GMmQ=m4-2-r,得M = Wrf,选项A正 r TGT确;根据万有引力提供向心力只能求得中心天体的质量,因此根据题目所给信息不能求出行星 P的质量,选项B错误;如果发射探测器到达该系外行星 ,需要克服太阳对探测器的万有引力 ,脱离 太阳系的束缚,所以需要发射速度大于第三宇宙速度 ,选项C、D错误.7答案 Cri、r2,它们做圆周运动的万有引力为F解析 对双星Mi、M2,设距离为L,圆周运动半径分别为MiM2 =Gk,距离L不变,Mi与M2的与不变 淇乘积大小变化,则它们的万有引力发生变化,A错;依题意双星系统绕两者连线上某点。做匀速圆周运动,周期与角速度相同,由万有引力定律及牛顿第二定律有:G-72 = Mi w2ri,G_72- = M2co2r2,门 +2= L,可解得:Mi + M2 = ,Miri = M2r2,由LLG此可知 3不变,质量比等于圆周运动半径的反比,故体积较大的星体因质量减小,其轨道半径将增大,线速度将增大,B、D错,C.8答案AD9答案ACD解析4 GMm由2- r2v2rM = r Gv3T2G,AX;无法计算行星的质量正确;a= w2r =wv= v,D 正确10答案 BC解析由GMm_vL=得“羊右 口,R+ h 2 = m R+ h可得, 天吕一万与“神舟十号的线速度大小之比为_2R+h2 2,A项错误油G 1Mm 2= ma可得“天宫R+ h1R+ h 2”的向心加速度大小之比为2,B项正确;地球同步卫星的运行周期为R+h1 224小时,因此“天宫”的周期小于地球同步卫星的周期,由3 = 2:”可知,周期小则角速度大,C项正确;“天宫一号”的线速度小于地球的第一宇宙速度,D项错误.11 答案(1)a、R20 98 bl 4-R3R+h2 、98 b.i-GMT2(2)与现实地球的1年时间相同解析(1)设小物体质量为m、Mm 一a.在北极地面G r2 = Fo在北极上空高出地面h处G个=F1彳唱=丹R+ h 2 Fo R+ h 2,F11c cc当 h=1、0%R 时,?=;=0、98F0 1、 012b.在赤道地面,小物体随地球自转做匀速圆周运动,受到万有引力与弹簧秤的作用力,有GM? -午R得-赛(2)地球绕太阳做匀速圆周运动,受到太阳的万有引力.设太阳质量为Ms,地球质量为M,地球公转32t r 3Gp RsE MsM4 72/口4r2r3周期为 Te,有 G;2- = MrT得 Te= GMS 其中p为太阳的密度.因此由上式可知,地球公转周期 Te仅与太阳的密度、地球公转轨道半径与太阳半径之比有关设想地球”的1年与现实地球的1年时间相同.3 兀 3 ;goC、乔 D、GT2g 2.(2014福建14)若有一颗“宜居”行星,其质量为地球的p倍,半径为地球的q倍,则该行星卫星的环绕速度就是地球卫星环绕速度的()
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业管理 > 营销创新


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!